1、江苏省盱眙县都梁中学2020-2021学年高二数学下学期期末名师备考卷 理注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。第卷(选择题)一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1已知集合,则( )ABCD【
2、答案】C【解析】,所以,故选C2已知,则“”是“z为纯虚数”的( )A充分非必要条件B必要非充分条件C充要条件D既非充分又非必要条件【答案】B【解析】为纯虚数,是错的,比如,z不是纯虚数,故充分性不成立;z为纯虚数,故必要性成立,故答案选B3某部门为了解某平台“直播带货”商品销售反馈情况,随机抽取了这8类商品,收集了这几类商品分别在新规实施前后的消费者评价得分,绘制成如图所示的雷达图根据统计图判断,下面的叙述一定不正确的是( )A新规实施后,类商品的评价得分提升幅度最大B新规实施后,类商品的评价得分低于新规实施前C这类商品评价得分的平均分高于新规实施前的平均分D有类商品的评价得分高于新规实施前
3、【答案】D【解析】对于A,由雷达图知,类商品在新规实施前后的评价得分差最大,A正确;对于B,由雷达图知,新规实施后,类商品的评价得分均低于新规实施前,B正确;对于C,新规实施后,除类商品外,其余类商品的评价得分均高于新规实施前,且增长幅度超过评价得分下降幅度,则类商品评价得分的平均分高于新规实施前,C正确;对于D,两类商品评价得分低于新规实施前,其余类商品评价得分高于新规实施前,D错误,故选D4在中,角,所对的边分别为,若满足条件的三角形有且只有一个,则边的取值不可能为( )A3B4CD【答案】B【解析】由已知,到直线的距离为,所以当或时,即或时,满足条件的三角形有且只有一个所以对于A,符合,
4、故三角形有一解;对于B:当时,符合,故三角形有两解;对于C:符合,故三角形有一解;对于D:符合,故三角形有一解,故选B5设,则,的大小关系为( )ABCD【答案】D【解析】指数函数分别是R上的增函数和减函数,则,对数函数在上单调递增,则,所以有,即,故选D6一次表彰大会上,计划安排这5名优秀学生代表上台发言,这5名优秀学生分别来自高一、高二和高三三个年级,其中高一、高二年级各2名,高三年级1名发言时若要求来自同一年级的学生不相邻,则不同的排法共有( )种A36B48C72D120【答案】B【解析】先排高一年级学生,有种排法,若高一年级学生中间有高三学生,有种排法;若高一学生中间无高三学生,有种
5、排法,所以共有种排法,故选B7已知,将图象向左平移个单位()得到函数的图象,函数的一个对称轴为,则下列说法正确的是( )A最小正周期为B为奇函数CD【答案】D【解析】,将图象向左平移个单位()得到函数,函数的一个对称轴为,即,时,为偶函数,综上可知ABC错误,D正确,故选D8函数及,则及的图象可能为( )ABCD【答案】B【解析】当时,单调递减,单调递减,所以单调递增且定义域为,此时与y轴的截距在上,排除C;当时,单调递减,单调递增,所以单调递减且定义域为,此时与y轴的截距在上,当时,单调递增;当时,单调递减,故只有B符合要求,故选B9已知,设函数,当时,取得最小值,则在方向上的投影为( )A
6、BCD【答案】D【解析】,由题意,解得,所以在方向上的投影为,故选D10数列满足且对任意,则( )ABCD【答案】B【解析】因为数列满足且对任意,所以,所以,所以是以2为公比的等比数列,所以,则,当时,解得,所以,故选B11已知双曲线的上焦点为,过作一条直线与直线垂直,若与双曲线的上下支均有公共点,则双曲线的离心率的取值范围是( )ABCD【答案】B【解析】依题意,直线的斜率为,则的方程为设与双曲线上下支的交点分别为,联立直线与双曲线方程,消去得,由与双曲线上下支均有交点,得,且,由韦达定理得,则,即,则,可得且,解得,所以离心率的取值范围是,故选B12已知定义在上的偶函数,其导函数为,若,则
7、不等式的解集是( )ABCD【答案】A【解析】构造函数,当时,故,在上单调递增,又为偶函数,为偶函数,所以为偶函数,在单调递减,则,;,当时,即,所以;当时,即,所以,综上所述,故选A第卷(非选择题)二、填空题:本大题共4小题,每小题5分13若的展开式中只有第六项的二项式系数最大,则展开式中的常数项是_【答案】180【解析】,由题意,此不等式组只有一解,因此(),所以常数项为,故答案为18014正三棱台上下底面棱长分别为3和6,侧棱长为2,则正三棱台的体积为_【答案】【解析】如下图,正三棱台,将其补全为三棱锥,为其高,正三棱台的体积,由题设易知,设,则,即三棱锥的高,故的高为1,故答案为15已
8、知圆及点,点P、Q分别是直线和圆C上的动点,则的最小值为_【答案】3【解析】作出点A关于直线的对称点,如图:设点,则有,解得,即,而C(2,0),由圆的性质知:圆外点P与圆C上点Q距离满足(当且仅当Q是线段PC与圆C的交点时取“=”),连接交直线于点O,P为直线上任意一点,连接(线段PC交圆C于点Q),则,当且仅当点P在线段上,即与点O重合时取“=”,所以的最小值为3,故答案为316如图所示的数阵中,第20行第2个数字是_1 【答案】【解析】不妨令,将以上各式相加得,所以,所以第20行的第2个数是,故答案为三、解答题:本大题共6个大题,共70分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤17(12
9、分)在中,内角,的对边分别为,且(1)求角的大小;(2)若,求最大值【答案】(1);(2)4【解析】(1)由,根据正弦定理有,所以,所以,即,因为,所以,所以,因为,所以(2)由(1)知,所以,则,由正弦定理,得,所以,所以因为,所以,所以当时,的最大值为418(12分)如图,在四棱锥,底面,为棱上一点(1)确定点E的位置,使得直线平面;(2)若二面角的正弦值为,求直线与平面所成角的余弦值【答案】(1)为的中点;(2)【解析】(1)为的中点取PA的中点F,连接EFFD,E为PB的中点,即,又,则四边形CDFE为平行四边形,故,故面(2)以为坐标原点,以,分别为轴正方向,建立空间直角坐标系,如图
10、所示,则,设,则,在棱上,可设(),故,解得,即设平面的法向量为,即,取,则;设平面的法向量,即,取,则,二面角的正弦值为,则余弦值为,即,即又,解得,即,轴平面,平面的一个法向量为,设与平面所成角为,则,故与平面所成角的余弦值为19(12分)随着时代发展和社会进步,教师职业越来越受青睐,考取教师资格证成为不少人的就业规划之一当前,中小学教师资格考试分笔试和面试两部分已知某市2020年共有10000名考生参加了中小学教师资格考试的笔试,现从中随机抽取100人的笔试成绩(满分视为100分)作为样本,整理得到如下频数分布表:笔试成绩人数51025302010(1)假定笔试成绩不低于90分为优秀,若
11、从上述样本中笔试成绩不低于80分的考生里随机抽取2人,求至少有1人笔试成绩为优秀的概率;(2)由频数分布表可认为该市全体考生的笔试成绩近似服从正态分布,其中近似为100名样本考生笔试成绩的平均值(同一组中的数据用该组区间的中点值代替),据此估计该市全体考生中笔试成绩不低于85.9的人数;(结果四舍五入精确到个位)(3)考生甲为提升综合素养报名参加了某拓展知识竞赛,该竞赛要回答3道题,前两题是哲学知识,每道题答对得3分,答错得0分;最后一题是心理学知识,答对得4分,答错得0分已知考生甲答对前两题的概率都是,答对最后一题的概率为,且每道题答对与否相互独立,求考生甲的总得分的分布列及数学期望(参考数
12、据:;若,则,)【答案】(1);(2)人;(3)分布列见解析,期望值为【解析】(1)由已知,样本中笔试成绩不低于80分的考生共30人,其中成绩优秀10人,(2)由表格数据知,又,即,由此可估计该市全体考生笔试成绩不低于85.9分的人数为人(3)考生甲的总得分的所有可能取值为0,3,4,6,7,10;,的分布列为:034671020(12分)已知椭圆的离心率为,且过点,直线l与椭圆相交于M、N两点,过点的直线、分别与椭圆相交于另外两点A、B,且直线的斜率为2(1)求椭圆C的方程;(2)求证:直线l恒过定点【答案】(1);(2)证明见解析【解析】(1)由已知得,解得,所以椭圆方程为(2)设M、N两
13、点的坐标分别为,A、B的坐标分别为,直线l的方程为,则直线的方程分别为,直线的方程分别为,由消去,整理得由题意可知,方程有两个不同的解,且,则,代入,得,即A点坐标为;同理可得到B点坐标为,因为直线的斜率为2,所以,即,则,整理得,则,所以,则直线恒过点21(12分)已知函数,(1)讨论函数的单调性;(2)若恒成立,求实数的取值范围【答案】(1)答案见解析;(2)【解析】(1)函数的定义域为,且当时,若,则;若,则,此时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;当时,令,可得(舍)或若,则;若,则,此时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;当时,(i)若,即当时,对任意的,此时,函数在上为增函
14、数;(ii)若,即当时,由,可得或,且由,可得或;由,可得,此时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为,综上所述,当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;当时,函数的单调递增区间为,单调递减区间为;当时,函数的单调递减区间为,单调递增区间为,;当时,函数在上为增函数(2)由,可得,即对任意的恒成立,令,其中,令,其中,则,所以,函数在上单调递减,则,所以,函数在上单调递减,故,所以,当时,此时函数在上单调递增;当时,此时函数在上单调递减,所以,因此,实数的取值范围是请考生在22、23两题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题记分22(10分)【选修4-4:坐标系与参数方程】在平面直角坐
15、标系中,直线的参数方程为(其中为参数)在以为极点轴的非负半轴为极轴的极坐标系(两种坐标系的单位长度相同)中,曲线的极坐标方程为(1)求直线的普通方程和曲线的直角坐标方程;(2)设点的直角坐标为,直线与曲线交于两点,弦的中点为是曲线上异于的点,求面积的最大值【答案】(1),;(2)最大值是【解析】(1)直线的参数标方程是,消参,可得直线的普通方程为,由可得,将代入得,即曲线的直角坐标方程为(2)点恰好在直线上,将代入中,化简整理得,设两点对应的参数分别为,则,所以点对应的参数为,即,又曲线的圆心为,半径为3的圆,所以圆心为到直线的距离,所以动点到直线最大距离为5,则面积的最大值是23(10分)【选修4-5:不等式选讲】已知函数的最大值为(1)求;(2)若均为正数,且满足,求证:【答案】(1);(2)证明见解析【解析】(1)当时,;当时,;当时,综上所述,函数的最大值为(2)由(1)知,由基本不等式得,当且仅当时,等号成立,所以
